• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jak funguje proudový transformátor (CT) při krátkém spojení?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Princip fungování proudových transformátorů (CT) při krátkém spojení.

Princip fungování

V běžných pracovních podmínkách je sekundární obvod proudového transformátoru (CT) uzavřený a má velmi nízkou impedanci, což způsobuje, že CT pracuje v téměř krátkém spojení. Při výskytu krátkého spojení se chování a charakteristiky proudového transformátoru značně mění.

Výkon při krátkém spojení

  1. Nárůst napětí: V situaci krátkého spojení, díky extrémně nízké impedanci sekundárního obvodu, teoreticky tenduje sekundární proud k nekonečnu. Avšak ve skutečnosti materiálové omezení a přítomnost ochranných mechanismů tento nekonečný nárůst brání. Místo toho se na sekundární straně objevuje nesmírně vysoké napětí, což je známé jako otevřené obvodové přetlakové napětí.

  2. Spouštění ochranného mechanismu: Aby bylo zabráněno takto vysokému napětí, které může poškodit zařízení a personál, jsou moderní proudové transformátory často vybaveny ochrannými přetlakovými čidly (CTBs). Tyto ochrany rychle reagují, když je detekováno abnormální vysoké napětí, chránící zařízení na sekundární straně omezováním napětí a krátkým spojením.

  3. Indikace a alarm: Některé pokročilé ochranné zařízení zobrazují konkrétní místo poruchy na panelu a poskytují pasivní signální výstup, umožňující operátorům rychle identifikovat a řešit problémy.

Dopad krátkého spojení

  • Poškození zařízení: Bez přijetí vhodných ochranných opatření může krátké spojení způsobit poškození proudových transformátorů a připojených měřicích přístrojů, reléových ochranných zařízení atd.

  • Bezpečnostní riziko: Vysoké napětí a velký proud generovaný krátkým spojením mohou způsobit požáry nebo jiné bezpečnostní incidenty, což představuje vážné hrozby pro operátory.

  • Nestabilita systému: Krátké spojení mohou také ovlivnit stabilitu celé elektrické soustavy, vedoucí k selhání funkce relé a následně ovlivňují celkovou ochrannou funkci systému.

Závěr

V závěru lze říci, že proudové transformátory mají charakteristiku nárůstu napětí v podmínkách krátkého spojení a mohou spustit vestavěné ochranné mechanismy, aby zabránila dalšímu poškození. Pro zajištění bezpečnosti a stabilního chodu systému musí být přijata vhodná preventivní opatření a ochranné strategie, aby byly zvládnuty stavy krátkého spojení u proudových transformátorů.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu